渣浆泵设计工况点确定方面渣浆泵设计工况点确定方面:
在冶金行业中,渣浆泵的运行工况很难精0确确定。在设计中矿浆流量习惯考虑波动系数,波动系数一般取值为1.1~1.2;对于扬程的数值,设计者一般留10%的裕量。这样确定下来的工况均有一定的裕度。据此在渣浆泵的选型中,有的选用者还要考虑富裕量。这样选出的渣浆泵单从节能角度讲可以说很不经济。此时选出的渣浆泵体积大、价格高,与其配套的输送管路往往会加大一个规格。这样会增加设备与基建***。
为了节约不必要的***,一方面应精0确计算工况点并适当考虑裕量,将此数据提供给渣浆泵选型者时注明已增加的裕量,这样可避免选型者增加不必要的裕量;另一方面可只精0确计算出设计工况点,要求渣浆泵选型者结合其产品自身特点增加适合的裕量,这样可避免重复增加裕量。



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视频作者:河北冀泵源水泵制造有限公司
旋流器用渣浆泵叶轮的磨损渣浆泵叶轮磨损的主要部位有叶轮叶片出口、叶片入口与后护板相交处、后护板内表面。
在叶轮轴面流道上,当固体颗粒进入流道时,颗粒的运动方向改为径向,但仍有一定的轴向速度,使得大部分固体颗粒移到后护板,因此,叶轮后护板受到固体颗粒的磨损要比前护板大得多,尤其是在叶片入口边与后护板相交处,磨损严重。
在
渣浆泵叶轮平面流道上,固体颗粒的运动轨迹与其粒径有关,浙江渣浆泵,小粒径固体颗粒惯性较小,所以,在叶片入口,小颗粒随流体运动伴有一定的预旋,与叶轮转向相同,从而降低了小颗粒对叶片入口边的冲击,减轻了叶片的磨损;进入叶片后,颗粒质量越小,则其受到的离心力越小,所以小颗粒的运动轨迹曲率与叶型曲率差别很小;在叶片出口,小颗粒的径向速度不大,出口液流角较小,耐磨渣浆泵,所以小颗粒对叶片的工作面和出口边产生磨损。对于大颗粒固体颗粒来说,其惯性较大,所以在叶片入口,大颗粒不能和液体质点一样具有一定的预旋,而以不同于液体质点的冲角流向叶片入口边,使得较多大颗粒与入口边相撞,造成一些大颗粒挤向叶片背面;进入流道后,大颗粒受到的离心力很大,使得大颗粒在叶道内运动时脱离了叶片工作面,运动轨迹曲率与叶型曲率差别较大,颗粒轨迹运动更陡,且在叶片出口,大颗粒的径向速度较大,出口液流角也较大。所以,大颗粒对叶片入口边产生磨损严重,潜水渣浆泵,且从叶片背面进入叶道的大颗粒将对该叶片背面出口产生较大的磨损。


渣浆泵作为固体物料水力输送的动力源,广泛应用在冶金、、水利和轻工等部门。由于输送的介质为固液混合物,其所面临的问题也是比较突出的,诸如效率较低,磨蚀严重等。叶轮是固液两相流离心泵内磨损严重的零件,而叶轮出口处又是叶轮中磨损严重位置之一,磨损后的出口端部极薄,立式渣浆泵,呈锯齿状。叶片工作面与后盖板相交的棱角处有很深的条形沟纹。叶片非工作面上有凹凸不平的麻坑,但相对工作面磨痕较浅。叶片人口附近有带形凹坑,个别凹坑很深甚至使后盖板洞穿而导致叶轮失效。渣浆泵叶轮前后盖板内表面有粒滑痕,除靠近叶片工作面位置外,磨损较轻;外表面光滑、有均匀磨损痕迹。


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